Il le récent prix Nobel de chimie et un collègue danois ont réussi grâce à l'utilisation de l'IA la synthèse d'antitoxines a obtenu un succès de 100 % contre le venin mortel du cobra. L’équipe a utilisé l’intelligence artificielle pour concevoir des protéines qui se lient et neutralisent l’un des composants les plus mortels de ce poison.
David Baker a mené une étude visant à repenser le traitement des morsures de serpent. Il décrit comment les toxines mortelles présentes dans la salive des serpents peuvent être rendues inefficaces en utilisant des protéines artificiellement conçues, une technique qui devrait être plus efficace, moins dangereuse et plus abordable.
Le poison du cobra
Une équipe scientifique américaine et danoise a conçu de nouvelles protéines, grâce à l'intelligence artificielle (IA), qui Ils neutralisent les toxines mortelles du venin de cobra. Cette avancée, testée chez la souris, offre une alternative plus sûre et plus efficace aux antivenins traditionnels et pourrait transformer le traitement des morsures de serpent.
Les détails du la recherche est publiée dans la revue Nature dans un article dirigé par David Bakerde la faculté de médecine de l'Université de Washington, le dernier lauréat du prix Nobel de chimie, et Timothy Patrick Jenkinsde l'Université technique du Danemark.
Le Les morsures de serpents venimeux touchent entre 1,8 et 2,7 millions de personnes chaque annéecausant environ 100 000 décès par an et trois fois plus d’invalidités permanentes, y compris la perte de membres. Selon un communiqué de l'Université technique du Danemark, qui cite des données de l'Organisation mondiale de la santé, la majorité des blessures surviennent en Afrique, en Asie et en Amérique latine, où « la faiblesse des systèmes de santé aggrave le problème ».
Actuellement, les seuls antivenins utilisés pour traiter les victimes de morsures de serpent Ils proviennent du plasma animal et ont souvent un coût élevé, efficacité limitée et effets secondaires indésirables. De plus, les venins diffèrent grandement d’une espèce de serpent à l’autre, ce qui oblige à personnaliser les traitements, rappelle l’université.
Ces dernières années, cependant, les scientifiques ont approfondi leur compréhension des toxines et des toxines des serpents. ont développé de nouvelles façons de lutter contre ses effetscomme dans ce nouveau travail. L'équipe dirigée par Baker et Jenkins a utilisé des outils d'apprentissage profond pour concevoir de nouvelles protéines qui se lient aux toxines mortelles des cobras et les neutralisent.
Les recherches menées chez la souris se concentrent sur les toxines dites à trois doigts. Bien que les protéines modifiées ne protègent pas encore contre le venin complet – qui est un mélange complexe de différentes toxines propres à chaque espèce de serpent –, Les molécules générées par l'IA offrent une protection complète contre des doses mortelles de toxines à trois doigts, avec un taux de survie des souris de 80 à 100 %.
«Les antitoxines que nous avons créées sont faciles à découvrir en utilisant uniquement des méthodes informatiques et sont bon marché à produire et robuste lors d'essais en laboratoire », résume Baker.
Les nouvelles antitoxines
Le de nouvelles antitoxines peuvent être fabriquées à partir de microbesce qui évite l'immunisation traditionnelle des animaux – les sérums antivenins d'aujourd'hui sont fabriqués à partir des anticorps générés par le venin d'autres animaux. Les coûts de production sont également réduits.
En plus, Un autre avantage est que les protéines conçues sont petitesà tel point qu'ils devraient mieux pénétrer dans les tissus et neutraliser les toxines plus rapidement que les anticorps actuels, selon les auteurs. Et comme les protéines ont été entièrement créées sur ordinateur à l'aide d'un logiciel basé sur l'intelligence artificielle, le temps passé en phase de découverte. .
« Nous n'avons pas eu besoin de faire plusieurs séries d'expériences en laboratoire pour trouver des antitoxines qui fonctionnaient bien ; le logiciel de conception est Tellement bon qu'il n'a fallu tester que quelques molécules«dit Boulanger.
Ce sont des « résultats encourageants », estiment les auteurs, mais il reste encore du travail à faire. Cependant, la méthode de développement de médicaments décrite dans L'étude pourrait également être utile pour d'autres maladies, comme certaines infections virales, et privilégient surtout les environnements aux ressources limitées.
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